本技术涉及自发电领域,尤其涉及自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置。
背景技术:
1、王亚玲等于2023年发表了《自供电可穿戴碲化铋基照明电子设备》,5g 通讯、电子皮肤等 “新基建”产业迫切需要发展可穿戴柔性热电器件,用于捕获环境微能源发电实现电子设备自供电。为提高热电器件的发电性能和柔韧性,通过焊接技术结合掩膜工艺制备了一种基于热电效应的自供电可穿戴碲化铋基照明电子设备。采用高热导率的硅胶柔性基底,将碲化铋和碲化锑热电颗粒分别焊接在铜电极上,实现整个电路的连通,获得可穿戴柔性热电器件。
2、将该热电器件贴在人体皮肤上并与升压芯片连用,无须散热器就能正常点亮二极管。所研制的柔性热电器件表现出较好的发电性能、较高的可靠性且具有良好的应用前景,这为自供电可穿戴电子设备的开发提供理论基础与技术支撑。
3、然而,该技术在尝试产业化的过程中存在如下缺陷:上基底和下基底之间没有任何隔热材质,因此会影响温差发电的效果,同时,衣服需要具有一定的隔热性能,比如,在《自供电可穿戴碲化铋基照明电子设备》中的图2所示的 可穿戴热电器件的发电性能测试系统,在进行测试的时候,因为上基底和下基底之间距离极小,因此边加热,边冷却进而测试发电设备的想法很难实现,因为金属会快速传热。
技术实现思路
1、实用新型的目的:为了提供效果更好的自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,具体目的见具体实施部分的多个实质技术效果。
2、为了达到如上目的,本实用新型采取如下技术方案:
3、自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,发电装置包含上基底1和下基底2,下基底2上布置有多组的铜胶带,多组的铜胶带上布置有p碲化锑热电臂5和n碲化锑热电臂6,p碲化锑热电臂5和n碲化锑热电臂6上方连接有铜电极7,通过铜电极将p碲化锑热电臂5和n碲化锑热电臂6焊接串联在一起,导热灌封胶将散热硅胶布与上电极封装在一起,上基底1和下基底2均为散热硅胶,其特征在于,上基底1和下基底2之间的空间为中部空间3,中部空间3中填充有羽绒毛,上基底1和下基底2的两侧或者多侧能够通过边侧封闭部分8封闭。
4、本实用新型进一步技术方案在于,边侧封闭部分8为封锁拉锁。
5、本实用新型进一步技术方案在于,可穿戴热电器件的正负铜导线与升压芯片连接。
6、本实用新型进一步技术方案在于,通过边侧封闭部分8封闭温差发电装置作为内置包布置在衣服内或者衣服内部。
7、本实用新型进一步技术方案在于,正负铜导线从上基底1上穿出。
8、采用如上技术方案的本实用新型,相对于现有技术有如下有益效果:针对现有技术的缺陷:上基底和下基底之间没有任何隔热材质,因此会影响温差发电的效果;本专利开创性将隔热材料加在其中,提高上基底1和下基底2之间的温度差,能够提高发电效率。羽绒能够起到一定的隔热效果,将科研成果转为实物,提供了更具体的结构。
9、针对现有技术的缺陷:衣服需要具有一定的隔热性能,比如,在《自供电可穿戴碲化铋基照明电子设备》中的图2所示的 可穿戴热电器件的发电性能测试系统,在进行测试的时候,因为上基底和下基底之间距离极小,因此边加热,边冷却进而测试发电设备的想法很难实现。因为金属会快速传热。本专利开创性采用隔热效果为测试提供更优秀地温差实现效果。
1.自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,发电装置包含上基底(1)和下基底(2),下基底(2)上布置有多组的铜胶带,多组的铜胶带上布置有p碲化锑热电臂(5)和n碲化锑热电臂(6),p碲化锑热电臂(5)和n碲化锑热电臂(6)上方连接有铜电极(7),通过铜电极将p碲化锑热电臂(5)和n碲化锑热电臂(6)焊接串联在一起,导热灌封胶将散热硅胶布与上电极封装在一起,上基底(1)和下基底(2)均为散热硅胶,其特征在于,上基底(1)和下基底(2)之间的空间为中部空间(3),中部空间(3)中填充有羽绒毛,上基底(1)和下基底(2)的两侧或者多侧能够通过边侧封闭部分(8)封闭。
2.如权利要求1所述的自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,其特征在于,边侧封闭部分(8)为封锁拉锁。
3.如权利要求1所述的自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,其特征在于,可穿戴热电器件的正负铜导线与升压芯片连接。
4.如权利要求1所述的自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,其特征在于,通过边侧封闭部分(8)封闭温差发电装置作为内置包布置在衣服内或者衣服内部。
5.如权利要求3所述的自供电可穿戴碲化铋基带隔热层的温差发电装置,其特征在于,正负铜导线从上基底(1)上穿出。